บันทึกการอัปเดต IDEA StatiCa Concrete 20.1

This article is also available in:
Translated by AI from English

บทนำ

IDEA StatiCa เวอร์ชันใหม่มาแล้ว! เรานำเสนอฟีเจอร์ใหม่และการปรับปรุงอีกชุดหนึ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบโครงการคอนกรีตของคุณ ไม่ว่าโครงการคอนกรีตของคุณจะซับซ้อนเพียงใด IDEA StatiCa มอบสิ่งต่อไปนี้:

  • การตรวจสอบตามมาตรฐานครบถ้วน
  • ประเภทการวิเคราะห์ขั้นสูง
  • รูปแบบหน้าตัดและการจัดวางเหล็กเสริมที่ไม่จำกัด
  • รายละเอียด Concrete 2D ทั้งหมด
  • รายงานที่ช่วยให้โครงการสำเร็จลุล่วง

ผู้ใช้ของเราดำเนินการนี้ผ่านแอปพลิเคชันแยกกันในปัจจุบัน ได้แก่ Detail, RCS และ Beam เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะแนะนำแอปพลิเคชันใหม่ใน IDEA StatiCa Concrete - Member ซึ่งจะรวมการออกแบบและการตรวจสอบตามมาตรฐานของชิ้นส่วน Concrete เสริมเหล็กทั้งหมดไว้ในที่เดียว โดยผสานรวมเข้ากับซอฟต์แวร์ FEA ของคุณ Member จะพร้อมใช้งานในรูปแบบ BETA สำหรับผู้ใช้ทุกคนที่มีใบอนุญาต Concrete ใดๆ ของ IDEA StatiCa

นอกจากแอปใหม่ทั้งหมดนี้ คุณยังสามารถพบการปรับปรุงในเครื่องมือการตรวจสอบตามมาตรฐานของเรา:

  • พื้นที่รับแรงบางส่วน
  • การตรวจสอบความล้า

นอกจากนี้ เราได้เตรียมการปรับปรุงบางอย่างสำหรับ IDEA StatiCa licensing เพื่อให้คุณสามารถจัดการใบอนุญาตได้อย่างยืดหยุ่นและสะดวกสบาย 

เราหวังว่าคุณจะเพลิดเพลินกับฟีเจอร์ใหม่และการปรับปรุงทั้งหมดของเรา และยินดีรับฟังความคิดเห็นของคุณเสมอ 

คำนวณสิ่งที่เคยเป็นเพียงการประมาณการเมื่อวาน!

Concrete Member BETA

Release 20.1 นำเสนอแอปพลิเคชันใหม่สำหรับการออกแบบ Concrete - Concrete Member BETA สร้างแบบจำลอง เสริมเหล็ก และตรวจสอบตามมาตรฐานสำหรับชิ้นส่วน Concrete ที่สำคัญได้ภายในไม่กี่นาที 

รูปทรงเรขาคณิต

ด้วยแอปพลิเคชันใหม่ของเรา ผู้ใช้สามารถออกแบบและประเมินโครงสร้าง Concrete เสริมเหล็กเชิงพื้นที่ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ 1 มิติ ได้แก่ คาน และ เสา ได้อย่างง่ายดาย ในอนาคตจะสามารถวิเคราะห์ชิ้นส่วนโครงสร้าง 3 มิติที่มีโทโพโลยีใดก็ได้

inline image in article

แรงกระทำ

แรงกระทำสามารถใช้ในทิศทางของแกนชิ้นส่วนใดก็ได้ผ่านแรงกระจาย จุดปลายของชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถรับแรงกระทำแบบจุด (และโมเมนต์) ที่แสดงถึงแรงที่ Node ที่ได้จากการวิเคราะห์โครงสร้างโดยรวม

inline image in article

เหล็กเสริม

โดยใช้กล่องโต้ตอบที่คุ้นเคย ผู้ใช้สามารถออกแบบเหล็กเสริมตามยาวและเหล็กปลอกในแต่ละชิ้นส่วนได้ แม่แบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสามารถเร่งกระบวนการออกแบบเหล็กเสริมทั้งหมดได้ ทุกกลุ่มของเหล็กเสริมตามยาวรวมถึงเหล็กปลอกสามารถแก้ไขได้อย่างง่ายดายในหน้าต่าง Property 

inline image in article


คุณสามารถกำหนดโซนเหล็กเสริมหลายโซนตามความยาวของชิ้นส่วน และสร้างรูปแบบเหล็กเสริมที่ซับซ้อน รวมถึง ระยะห่างของเหล็กปลอกที่หลากหลาย และ ความยาวของเหล็กเสริมตามยาว

inline image in article

การวิเคราะห์ 

การวิเคราะห์ประเภทต่างๆ หลายประเภทจะพร้อมใช้งานสำหรับแบบจำลองโครงสร้างเดียว ในปัจจุบัน สามารถดำเนินการได้เฉพาะ การวิเคราะห์เชิงเส้น เท่านั้น แต่การวิเคราะห์ประเภทอื่นๆ จะถูกนำมาใช้ในรุ่นถัดไป 

การวิเคราะห์สี่ประเภทจะพร้อมใช้งานสำหรับการวิเคราะห์ชิ้นส่วน Concrete ขณะนี้สามารถรัน การวิเคราะห์เชิงเส้น ใน Concrete Member Beta ได้ ส่วนการวิเคราะห์อีกสามประเภทอยู่ระหว่างการพัฒนาหรืออยู่ในขั้นตอนการปรับแต่งขั้นสุดท้าย 

inline image in article


  • การวิเคราะห์เชิงเส้น (LA): นำมาใช้งานแล้วใน Concrete Member Beta
inline image in article


  • การวิเคราะห์ไม่เชิงเส้นทางเรขาคณิตและวัสดุ รวมถึงการวิเคราะห์ความร้อน (GMNA): อยู่ระหว่างการพัฒนา
inline image in article


  • วิธีสนามความเค้นที่สอดคล้อง 2D (CSFM 2D): พัฒนาแล้ว/กำลังปรับปรุง (CSFM พร้อมใช้งานใน IDEA StatiCa Detail)
inline image in article


  • วิธีสนามความเค้นที่สอดคล้อง 3D (CSFM 3D): อยู่ระหว่างการพัฒนา
inline image in article


การตรวจสอบหน้าตัด 

หลังจากการวิเคราะห์เชิงเส้น ผู้ใช้สามารถรันการตรวจสอบหน้าตัดโดยละเอียดโดยใช้แอปพลิเคชัน RCS ซึ่งจะเลือกหน้าตัดที่มีอัตราการใช้งานสูงสุดในชิ้นส่วนที่วิเคราะห์โดยอัตโนมัติและประเมินผล

inline image in article


พร้อมใช้งานใน Edition Expert และ Enhanced 

IDEA StatiCa Detail

พื้นที่รับแรงบางส่วน

บทความนี้อุทิศให้กับหัวข้อพื้นที่รับแรงบางส่วน

เหล็กเสริมในพื้นที่รับแรงบางส่วน

คุณสามารถออกแบบเหล็กเสริมในพื้นที่รับแรงบางส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นตั้งแต่เวอร์ชัน 20.1 แท่งเหล็กเสริมเป็นส่วนหนึ่งของแบบจำลอง CSFM และแรงยึดเหนี่ยวระหว่าง Concrete และแท่งเหล็กถือว่าสมบูรณ์แบบ 

inline image in article

เกี่ยวกับพื้นที่รับแรงบางส่วน

คุณสมบัตินี้เหมาะสำหรับวิศวกรโครงสร้างด้านชิ้นส่วนสำเร็จรูปและสะพานที่ต้องจัดการกับแรงปฏิกิริยาขนาดใหญ่ที่จุดรองรับหรือแรงอัดแรงภายหลังแบบเข้มข้นจากเอ็นอัดแรงในคาน ประโยชน์ที่ได้รับซ่อนอยู่เหนือการออกแบบที่ไม่อนุรักษ์นิยม ช่วยประหยัดวัสดุและค่าใช้จ่าย

เราได้หาวิธีจัดการกับความเค้นสามแกนในพื้นที่รับแรงบางส่วน ในพื้นที่เหล่านี้อนุญาตให้เกิดการบดอัดเสียหายของ Concrete และความต้านทานของ Concrete ในแรงอัดสามารถเพิ่มขึ้นได้เนื่องจากการโอบรัดตามขวางตามมาตรฐานที่ใช้บังคับ (Eurocode) การเพิ่มขึ้นของความต้านทานสามารถสูงถึง 3 เท่าของกำลังอัดทรงกระบอกของ Concrete

inline image in article

พื้นที่รับแรงบางส่วนสามารถพบได้ในทุกโครงสร้าง ตัวอย่างทั่วไปได้แก่ แผ่นกั้นสะพานที่มีพื้นที่เหนือจุดรองรับ พื้นที่ใต้พุก หรือแรงกระทำแบบเข้มข้นที่ขอบผนัง พื้นที่รับแรงบางส่วนได้รับการออกแบบตามข้อกำหนดของ Eurocode และในขณะเดียวกันถูกจำกัดด้วยรูปทรงเรขาคณิตของแบบจำลอง (ช่องเปิด ความหนา ขอบ การเปลี่ยนแปลงหน้าตัดอย่างกะทันหัน)

inline image in article

การเพิ่มขึ้นของความต้านทาน Concrete สามารถพิจารณาได้หากการโอบรัดยังคงอยู่ เนื่องจากเงื่อนไขนี้ แท่งเหล็กเสริมจะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติเพื่อผ่านเงื่อนไขเกี่ยวกับการโอบรัดและข้อกำหนดของ Eurocode

inline image in article

ฟังก์ชันนี้รับประกันว่าแบบจำลองจะมีการลู่เข้าและในขณะเดียวกันเป็นไปตามเกณฑ์การออกแบบสำหรับมาตรฐานที่ใช้บังคับ (Eurocode) วิธีที่นำมาใช้นั้นเป็นอิสระจากตาข่าย Finite Element ความสามารถในการรับแรงเพิ่มขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ Concrete ผลที่ตามมาของสภาวะนี้คือความเค้นคงที่ตลอดความสูงของกรวย ค้ำยันสมมติแบบกระจายส่งผลต่อความแข็งของกรวยอย่างเทียม และกระจายความเค้นตามขวางอย่างถูกต้อง ซึ่งปรากฏในพื้นที่นี้ ความหนาแน่นของค้ำยันแบบกระจายแต่ละอันจะเพิ่มขึ้นในทิศทางของแรงที่กระทำ

inline image in article

ข้อจำกัดที่ทราบมาจากมาตรฐานที่ใช้บังคับใน Eurocode

  • กรวยต้องไม่ทับซ้อนกัน
  • พื้นที่ Ac1 และ Ac0 อยู่บนแนวผลลัพธ์ของแรงที่กระทำ


IDEA StatiCa RCS

การตรวจสอบความล้า

ในเวอร์ชันก่อนหน้า เมื่อประเมิน Concrete สำหรับความล้า ความเค้นใน Concrete จะถูกคำนวณโดยอิงจากแผนภาพความเค้น-ความเครียดแบบพาราโบลา-สี่เหลี่ยม 

inline image in article

ตาม Eurocode กำลังรับแรงดึงของ Concrete จะต้องไม่นำมาพิจารณา และต้องใช้ความสัมพันธ์ความเค้น-ความเครียดเชิงเส้นสำหรับ Concrete ภายใต้แรงอัด ปัจจุบันสำหรับการตรวจสอบความล้า เราใช้แผนภาพความเค้น-ความเครียดเดียวกับการตรวจสอบ SLS กล่าวคือ แผนภาพความเค้น-ความเครียดเชิงเส้นแบบไม่จำกัด

inline image in article

สำหรับ Concrete ภายใต้แรงอัด จะใช้ค่าเฉลี่ยของโมดูลัสความยืดหยุ่นของ Young Ecm

inline image in article

BIM links

เวอร์ชันของแอปพลิเคชันที่รองรับโดย IDEA StatiCa 20.1 (Concrete)

inline image in article

การออกใบอนุญาต

ไฮไลต์การปรับปรุงการออกใบอนุญาต:

  • ความสามารถในการออกจากระบบอัตโนมัติหลังจากที่คุณปิด IDEA StatiCa 
  • IDEA StatiCa เปิดใช้งานเร็วขึ้น 40 %   
  • ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ดีขึ้น เพื่อให้คุณทราบว่าปัญหาเกี่ยวกับใบอนุญาตของคุณคืออะไร  
  • กล่องโต้ตอบใบอนุญาตใหม่พร้อมปุ่ม "ลืมรหัสผ่าน" ที่เข้าถึงได้ง่าย